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Eigenverbrauch

Selbsterzeugte PV-Energie zwischenspeichern und in verbrauchsstarke Zeiten verschieben — die häufigste Anwendung für Heim- und kleinere C&I-Speicher.

Worum es geht

Eigenverbrauchs-Optimierung verschiebt selbsterzeugte Energie aus PV-Anlagen in Zeiten höheren Verbrauchs. Wirtschaftlicher Hebel ist die Differenz zwischen dem Strombezugspreis aus dem Netz und der Einspeisevergütung — je größer der Abstand, desto höher der Wert jeder gespeicherten Kilowattstunde.

Eigenverbrauch ist die häufigste Anwendung für Speicher unter 30 Kilowatt Anschlussleistung sowie für kleinere C&I-Anlagen mit hohem Tageszeit-versetztem Verbrauchsprofil.

Auslegung

Die Speichergröße folgt aus drei Kennzahlen: PV-Anlagen-Größe, Jahresstromverbrauch und Verbrauchs-Tagesprofil. Eine Faustregel lautet: 1 Kilowattstunde Speicher pro 1 Kilowatt installierte PV-Leistung, auf die Untergrenze des Tagesverbrauchs begrenzt. Genauer ist eine Lastgang-Simulation über zwölf Monate, die Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad als Zielgrößen modelliert.

Wirtschaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeit hängt am aktuellen Preisspread zwischen Bezug und Einspeisung — und an der Speicher-Zykluszahl pro Jahr. Bei Heimspeichern werden 250 bis 320 Vollzyklen pro Jahr erreicht. Über eine Lebensdauer von zehn bis 15 Jahren summiert sich das auf 3 000 bis 4 800 Vollzyklen — ein Wert, der mit LFP-Zellen problemlos erreicht wird, mit NMC zur Grenze führt.

Was sich ändert

Mit jeder EEG-Novelle verschiebt sich das wirtschaftliche Profil. Sinkende Einspeisevergütung erhöht den Wert des Eigenverbrauchs, steigende Strombezugskosten ebenfalls. Sensitivitätsanalysen über zwei oder drei Strompreis-Szenarien gehören in jede Investitionsentscheidung — die Wirtschaftlichkeit allein an den heutigen Preisen festzumachen, ist im aktuellen Marktumfeld nicht belastbar.

Quellen

  1. EEG 2023 — § 3 Begriffsbestimmungen
  2. Fraunhofer ISE — Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien
  3. Bundesverband Solarwirtschaft — Marktdaten Photovoltaik